EMC在电子产品/设备早已沦为可靠性的最重要组成部分;将更加被推崇!尤其对于我们的工业消费类产品拒绝符合其适当的证书和出口拒绝,对应的国家政策也在不断完善;同时国际贸易的深化发展;EMC技术沦为电子产品/设备无以过的硬性指标!随着电子产品/设备的供电系统都开始大量运用高频开关电源并且也更加高端化;因此对电源环境的拒绝就更加低;EMC将是更加最重要!电子产品/设备我们常常遇到的EMI的问题;我的讲座及我的公众号都有剖析EMI-传导设计的方案和总结!看完我的文章和听过我的课的电子设计师们;给我的对系统结果;目前遇到EMI问题根据您的EMI滤波器设计法则显然解决问题了我们的EMI-传导问题;让十分多的人获益!电子产品/设备EMI-电磁辐射的问题;大多数的设计者们都不了进门槛!比如我们的电子产品/设备常常不会经常出现30MHZ-50MHZ尤其是30MHZ左右的EMI-电磁辐射问题;有时还兼而有之!我也有展开理论分析;我的《开关电源:EMC的分析与设计》开关电源PFC;FLY;LLC架构的EMI的问题我谈空战方法!LLC在有PFC设计的75W的开关电源系统中的应用于现在是更加普遍;同时其良好的效率和EMI展现出基本是中功率电源方案的选用;在网络及各种平台上都有LLC方面的详细资料讲解;我将在LLC的应用于中的基本测试分析技巧给电子设计师们做到个分析参照!开关电源系统-LLC的基本原理及波形Data如下:同时利用时域的波形也可以理解其EMI的特性问题根据电路原理,电感电容串联或并联可以包含谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,不存在过零点,如果此时电源器件通车或变频器,产生的损耗就为零。
开关电源系统-LLC原理方案设计如下:一般设计准则准则1:转换器设计工作在长时间输出电压;准则2:转换器必需需要自动调节,当输出电压仅次于且零阻抗;准则3:转换器必需在仍然工作于ZVS区域;开关电源系统LLC主要工作原理:LLC谐振转换的直流特性分成零电压工作区和零电流工作区。这种转换有两个谐振频率。一个是Lr和Cr的谐振点,另外一个谐振点由Lm,Cr以及阻抗条件要求。阻抗减轻,谐振频率将不会增高。
考虑到尽量提高效率,设计电路时需把工作频率原作在fr附近。其中,fr为Cr,Lr串联谐振腔的谐振频率。当输出电压下降时,可以通过减少工作频率-取得较小的增益。
通过自由选择适合的谐振参数,可以让LLC谐振转换无论是阻抗变化或是输出电压变化都能工作在零电压工作区。LLC-谐振变换器的上述工作机理对于做到过开关电源设计的工程师都是基本的知识点;LLC在实际测试及故障机理辨别的时候如果能掌控非常简单的方法,对调试和应用于就不会十分简单;我获取我的实践中方法给大家参照!如上图的LLC恒压电源及如下的LED背光恒流的设计应用于1.LLC半桥谐振变换器我们典型的在原边外侧(高压共地)和在次级外侧(输入端共地)的应用于其测试方析基本相同;证实IC的否能长时间工作(IC后级不工作)!A.电路设计焊调试或者电源系统经常出现故障时;我们可以通过测试其驱动的波形展开IC的工作评估;B.测试分析技巧;上电测试:IC测试基本供电插槽的电压及驱动波形!留意示波器测试在启动时模式时,单次启动时基线在几uS/几十uS将IC的驱动阻抗单元插入可以证实IC否能符合长时间工作的条件;测试Data如下;CH2:DRV1(IC)CH4:DRV2(IC)IC及控制电路长时间时,IC-驱动电路不会收到一串各50%左右的驱动脉冲,同时可以检查IC的设置或相同的死区时间Td1.LLC半桥谐振变换器我们典型的在原边外侧(高压共地)和在次级外侧(输入端共地)的应用于其测试方析基本相同;证实系统读取时否能长时间工作!A.留意用好示波器的启动时方法,可以协助我们解决问题简单的问题!!!B.系统带载上电必须考虑到的几个问题!!电源系统:必须考虑到上电的冲击电压上电的冲击电流IC的检测:必须考虑到上电的时序上电的速度(检测电路的瞬态号召辨别机制)C.。
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